[发明专利]一种将城市生物质载体运输至生物质发电厂的运输成本确定方法有效
| 申请号: | 201810631811.X | 申请日: | 2018-06-19 |
| 公开(公告)号: | CN108805360B | 公开(公告)日: | 2020-01-24 |
| 发明(设计)人: | 张一飞;刘怡 | 申请(专利权)人: | 哈尔滨工业大学 |
| 主分类号: | G06Q10/04 | 分类号: | G06Q10/04;G06Q10/06;G06Q10/08 |
| 代理公司: | 23211 哈尔滨市阳光惠远知识产权代理有限公司 | 代理人: | 安琪 |
| 地址: | 150001 黑龙*** | 国省代码: | 黑龙;23 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 生物质发电厂 运输成本 城市生物 载体运输 潜能 生物质能源 生物质载体 城市规划 城市绿化 道路网络 分析计算 量化分析 前提基础 影响参数 运输方式 生物质 测算 郊区 评估 建设 开发 | ||
1.一种将城市生物质载体运输至生物质发电厂的运输成本确定方法,其特征在于,所述方法包括:
第一步:根据城市区域内公园、绿化带和行道树的分布数据确定所述城市区域产生的生物质载体的植物类型和重量,采用热值检测仪测定热值,然后根据热值获取全部生物质载体潜在的能源存量;
第二步:依托城市郊区人口分布密度与地理分布状态,确定所述城市区域内热能需求水平,同时结合年度、月份、日间用电波动系数,根据第一步所述能源存量获取城市生物质载体所对应的适宜供应范围;
第三步:根据第二步所述适宜供应范围测算负荷中心,依托现有城市道路网络形态确定发电厂选址最佳选址;
第四步:根据具体运输车辆型号确定速度与油耗关系;对第二步所述适宜供应范围内的道路网络进行全年候数据分析,确定拥堵系数和路径长度;依托GPS地图导航系统获取运输路线走向;
第五步:利用第四步中所述速度与油耗关系、拥堵系数和路径长度,根据运输成本的综合测算模型确立最佳运输成本方案;
其中,第一步所述全部生物质载体潜在的能源存量的具体过程包括:
步骤一:利用城市规划部门测绘矢量地图、远红外遥感图纸和无人机航拍照片,确定城市绿化的范围、位置和类型;在所述城市区域中的全部绿化类型中确定需修剪的绿化部分,所述需修剪的绿化部分即为生物质载体的来源区域;也是后续步骤所需分析目标;
步骤二:根据生物质载体重量测算模型获取所述城市区域中的全部绿化类型每年所产生的生物质载体重量,所述生物质载体重量测算模型为:
其中,B为各种生物质载体的总重量,单位为kg;i为绿化编号,n为绿化的总数量,Ai为绿化区域的面积,单位为m2;Di为绿化区域的种植密度,单位为棵/m2;Wi为绿化区域的一棵植物一次修剪产生的生物质载体重量,单位为kg/棵;Ti为绿化区域一年所需修剪次数;
步骤三:运用热值检测仪对城市中的全部绿化类型所产生的生物质载体进行热值检测,生成整体的生物质潜能数值,所述生物质潜能数值模型为:
其中,Eb为生物质载体的总体潜能,单位为kJ,所述生物质载体的总体潜能即为全部生物质载体潜在的能源存量;i为绿化编号,n为绿化的总数量,Ai为绿化区域的面积,单位为m2;Di为绿化区域的种植密度,单位为棵/m2;Wi为绿化区域的一棵植物一次修剪产生的生物质载体重量,单位为kg/棵;Ti为绿化区域一年所需修剪次数;Hi为生物质载体类型所对应的热值,单位为kJ/kg;
第二步所述适宜供应范围的获取过程包括:
步骤1:根据城市历年统计年鉴中的电力消耗水平,获取所述城市区域的电力能源发展趋势,所述电力能源需求发展趋势的模型如下:
上式中,为所述城市区域未来x年后的电能需求,单位为kW;j为居民区编号,m为所述城市区域中居民区的总数量,Rj为城市区域中居民区的面积,单位为hm2;Pj为城市区域中居民区的用电密度,单位为kWh/hm2;α为电力弹性系数;
步骤2:根据城市历年统计年鉴中的热力消耗水平,获取所述城市区域的热力发展趋势的模型如下:
其中,为所述城市区域未来x年后的热能需求,单位为kJ;k为居民区编号,q为居民区的总数量,Rk为所述城市区域的居民区的用热面积,单位为hm2;Gk为所述城市区域的居民区的用热密度,单位为kJ/hm2;β为热力弹性系数;
步骤3:结合步骤1获得的所述城市区域未来x年后的电能需求和步骤2获得的所述城市区域未来x年后的热能需求,获取所述城市区域未来x年后的能源需求,所述能源需求模型为:
其中,Ex为所述城市区域未来x年后的能源需求,单位为kWh;a为用电波动系数;b为用热意外损耗系数;
步骤4:根据所述城市区域未来x年后的能源需求,结合所述城市区域能源需求水平、居民密度、区域面积几项指标确定拟建设的生物质发电厂的供应范围的大小与边界;
第五步所述利用第四步中所述速度与油耗关系、拥堵系数和路径长度,根据运输成本的综合测算模型确立最佳运输成本方案的具体过程包括:
Step1:采用规划部门获取的矢量地图作为测算原始数据,结合GPS导航路线数据,利用运输成本的综合测算模型中,针对多个适宜建设生物质发电厂的选址位置,获取每个所述选址位置的出运输车辆在每条道路上的油耗指标,进而根据油价计算运输产生的成本;所述运输成本的综合测算模型为:
其中,D为运输成本,J为燃料价格,w为区域内货车途经快速路的段数,Qaw为区域内货车途经某一段快速路时货车在快速路上运行时百公里油耗体积,Ya为快速路拥堵系数,Aw为货车途经某段快速路的距离,x为区域内货车途经主干路的段数,Qbx为区域内货车途径某一段主干路时货车在主干路上运行时百公里油耗体积,Yb为主干路拥堵系数,y为区域内货车途经次干路的段数,Qcy为区域内货车途经某一段次干路时货车在次干路上运行时百公里油耗体积,Yc为次干路拥堵系数,z为区域内货车途经支路的段数,Qdz为区域内货车途经某一段支路时货车在支路上运行时百公里油耗体积,Yd为支路拥堵系数;
Step2:根据Step1获得的每个适宜建设生物质发电厂的选址位置的运输成本,确立最佳运输成本方案;
第三步所述发电厂选址最佳选址的具体过程包括:
第1步:将已确定的供应范围内人口空间分布数据输入Arcgis软件,以人口密度为标准划定密度等级,形成以人/km2为单位的0-10、10-20、20-30各个分级图层,通过网络分析确定负荷中心所在区域;
第2步:将供应范围内的城市道路划分为快速路、主干路、次干路和支路四个等级,依据道路宽度确定各自的通行车速,并依靠GPS技术跟踪每条道路的拥堵系数,进而获得每条道路的拥堵系数;
第3步:利用Arcgis软件,设定在负荷中心所在区域内、沿城市次干路边缘、城市主导风向下风向、靠近郊区四条原则进行筛选,最终确定出适宜建设生物质发电厂的选址位置;
所述适宜建设生物质发电厂的选址位置为单个或多个。
2.根据权利要求1所述运输成本确定方法,其特征在于,第四步所述运输路线走向的获取过程包括:
步骤a:针对具体运输车辆的具体型号,对其行驶车速与油耗关系进行实测,绘制运输车辆的平均行驶速度与油耗关系图;
步骤b:将供应范围内的城市道路划分为快速路、主干路、次干路和支路四个等级,依据道路宽度确定各自的通行车速,并依靠GPS技术跟踪每条道路的拥堵系数,进而获得每条道路的拥堵系数;
步骤c:根据步骤b获得的城市道路等级、通行车速和拥堵系数,在步骤a所述运输车辆的平均行驶速度与油耗关系图中确定对应的行驶速度与油耗数据,进而获得运输路线走向。
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